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PtNiSnO2/C的制备、表征及其电催化氧化乙醇活性的研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 燃料电池第10页
    1.2 直接醇类燃料电池第10-11页
        1.2.1 甲醇第10-11页
        1.2.2 乙醇第11页
    1.3 直接乙醇燃料电池(Direct Ethanol Fuel Cell,DEFC)第11-16页
        1.3.1 直接乙醇燃料电池硬件组成第11页
        1.3.2 直接乙醇燃料电池工作原理第11-13页
        1.3.3 乙醇电催化氧化的反应机理第13-14页
        1.3.4 直接乙醇燃料电池电阳极电催化剂研究现状第14-16页
    1.4 直接乙醇燃料电池Pt基电催化剂的制备方法第16-17页
        1.4.1 电化学还原沉积法第16页
        1.4.2 液相还原法第16-17页
        1.4.3 胶体法第17页
    1.5 课题的提出与研究内容第17-19页
第二章 实验仪器和方法第19-27页
    2.1 试剂和仪器第19-20页
    2.2 催化剂制备第20-21页
        2.2.1 VulcanXC-72活性炭的前处理第20页
        2.2.2 还原剂兼稳定剂N(Oct)_4(BEt_3H)的合成第20页
        2.2.3 Pt/C催化剂的制备第20页
        2.2.4 工作电极的制备第20-21页
    2.3 催化剂的物性表征和电化学性能第21-23页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第21页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)第21页
        2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)第21页
        2.3.4 电化学实验第21-23页
    2.4 电化学原位红外光谱实验第23-27页
        2.4.1 红外光谱仪第23页
        2.4.2 红外反射电解池第23-24页
        2.4.3 原位FTIR反射光谱第24-27页
第三章 Pt-Ni-SnO_2/C新型阳极电催化剂的制备、表征及其对乙醇催化性能的研究第27-43页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验部分第28-29页
        3.2.1 VulcanXC-72活性炭的前处理第28页
        3.2.2 还原剂兼稳定剂N(Oct)4(BEt3H)的合成第28页
        3.2.3 Pt/C催化剂的制备第28页
        3.2.4 Pt-Ni_(1/3)/C催化剂的制备第28页
        3.2.5 Pt-SnO_2/C催化剂的制备第28页
        3.2.6 Pt-Ni_x-SnO_2/C催化剂的制备第28页
        3.2.7 工作电极的制备第28-29页
        3.2.8 催化剂的物性表征第29页
        3.2.9 催化剂的电化学性能第29页
    3.3 结果与讨论第29-41页
        3.3.1 XRD分析第29-30页
        3.3.2 TEM、HR-TEM和EDX分析第30-35页
        3.3.3 XPS分析第35-36页
        3.3.4 催化剂的电化学测试第36-40页
        3.3.5 CO溶出法研究第40-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第四章 Pt-Ni-SnO_2/C电催化氧化乙醇的电化学原位红外光第43-51页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验部分第43-44页
        4.2.1 工作电极的制备第43页
        4.2.2 原位FTIR反射光谱第43页
        4.2.3 CO吸附的原位红外第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-50页
        4.3.1 乙醇在不同催化剂上的氧化过程第44-46页
        4.3.2 乙醇在不同电位上的氧化程度第46-47页
        4.3.3 不同催化剂氧化乙醇的选择性第47-48页
        4.3.4 CO在不同催化剂上的原位红外光谱研究第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 结论第51-53页
参考文献第53-59页
硕士期间发表论文第59-60页
致谢第60页

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